一、超声波热量表原理
根据对信号检测的原理,超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
1、时差法:测量顺逆传播时传播速度不同引起的时差计算被测流体速度。
它采用两个声波发送器(SA和SB)和两个声波接收器
图1
(RA和RB)。同一声源的两组声波在SA与RA之间和SB与RB之间分别传送。它们沿着管道安装的位置与管道成θ角(一般θ=45°)(图1)。由于向下游传送的声波被流体加速,而向上游传送的声波被延迟,它们之间的时间差与流速成正比。也可以发送正弦信号测量两组声波之间的相移或发送频率信号测量频率差来实现流速的测量。
2、相位差法:测量顺逆传播时传播时由于时差引起的相位差计算速度。
它的发送器沿垂直于管道的轴线发送一束声波,由于流体流动的作用,声波束向下游偏移一段距离。偏移距离与流速成正比。
3、频差法:测量顺逆传播时传播时的声环频率差。
当超声波在不均匀流体中传送时,声波会产生散射。流
图2
体与发送器间有相对运动时,发送的声波信号和被流体散射后接收到的信号之间会产生多普勒频移。多普勒频移与流体流速成正比。如图2中被测流体的区域位于发射波束与接收到的散射波束的交叉之处。要求波束很窄,使两波束的夹角θ不致受到波束宽度影响。也可只采用一个变换器既作为发送器又作为接收器,这种方式称为单通道式。在单通道多普勒血液流量计中,发送器间隔地发送声脉冲信号,在两个声脉冲间隔的时间中,接收从血管壁和血管内红血球反射回来的声脉冲信号。采用控制线路选择给定距离处的红血球反射信号,通过比较后得到多普勒频移,它与血液流速成正比。在已知血管横截面时可得到血液流量。
二、特点
(1)超声波热量表可作非接触测量。夹装式换能器超声流量计可无须停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是超声流量计在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定。
(2)超声波热量表为无流动阻挠测量,无额外压力损失。
(3)超声波热量表适用于大型圆形管道和矩形管道,且原理上不受管径限制,可认为是在无法实现实流校验的情况下优先考虑的选择方案。
(4)超声波热量表可测量非导电性液体,在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充。
(5)某些传播时间法超声流量计附有测量声波传播时间的功能,即可测量液体声速以判断所测液体类别。例如,油船泵送油品上岸,可核查所测量的是油品还是仓底水。
(6)传播时间法超声流量计只能用于清洁液体和气体。
(7)外夹装换能器的超声流量计不能用于衬里或结垢太厚的管道,也不能用于衬里(或锈层)与内管壁剥离(若夹层夹有气体会严重衰减超声信号)或锈蚀严重(改变超声传播路径)的管道。
三、参数
* 测量精度:优于1%
* 重 复 性:优于0.2%
* 测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据)
* 工作电源:220VAC/8~36VDC
* zui大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s)
* 显 示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等
* 操 作:4×4轻触键盘 (F4主机磁性4按键) 操作
* 信号输入:◇3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号
◇2路三线制PT100铂电阻
* 信号输出:◇1路隔离RS485输出
◇1路4-20mA或0-20mA输出
◇1路隔离OCT (脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms)
◇1路继电器输出 (脉冲宽度200ms )
* 数据存储:选配内置数据存储器(SD卡) 可存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等,通过专用软件可将数据导入计算机,便于统计与管理* 通讯协议:MODBUS协议,M-BUS协议,FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通讯协议
* 其它功能:◇自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量
◇自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加,可通过MODBUS协议读出
◇可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能
◇可通过传送来的代码文件实现软件升级
* 防护等级:传感器IP68,F4主机IP68,其余主机IP65
* 防爆等级:EXdⅡBT4 (JN-100F2型)
四、选型分类
1.管道式超声波流量计
精度zui高,可达到�0.5%,而且不受管道材质、衬里的限制,适用于流量测量精度要求高的场合。但随着管径的增大,成本也会随增加,通常情况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济。
2.时差式超声波流量计
时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比,这一原理来测量流体流量。
目前生产zui多、应用范围zui广泛的是时差式超声波流量计。它主要用来测量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水领域,得到广泛应用。
3.便携式超声波流量计
主要用于校对管道上已安装其它流量仪表的运行状态,进行一个区域内的流体平衡测试 ,检查管道的当时流量情况等。如果不作固定安装,而用于这些用途时,选用便携式超声波流量计既方便又经济。
4.多普勒超声波流量计
换能器经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。只能用于测量含有适量能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量稳定的工厂过程液等。要注意它对被测介质要求比较苛刻,即不能是洁净水,同时杂质含量要相对稳定,才可以正常测量,而且不同厂家的仪表性能及对被测厂家的要求也不一样。
5.固定式超声波流量计
使用插入式换能器代替外贴式换能器,彻底消除了管衬、结垢及管壁对超声波信号衰减的影响,测量稳定性更高,也大大减小了维护工作量。而且,由于插入式换能器也可以不断流安装,所以其应用正在不断推广。 有的厂家推出了内部为数字化电路的超声波流量计,其特点是采用数字电路处理信号,纠错能力增强,取样及时,精度提高(模拟电路的精度为�1.5%,数字电路可以达到�1.0%),而且集成度提高,仪表体积大大减小,有多种信号输出模式供选择,在实际应用也取得了很好的效果。用户在使用中可以和模拟电路的超声波流量计进行比较。 超声波流量计的功能选择,用户可以根据实际情况来确定。如果测量双向流体,一定要选择带有正负计量功能的超声波流量计;如果用户需要定期了解流体在一定时段有流量情况,可以选择带打印机的超声波流量计。
五、安装
1)安装位置和流动方向USF的流量传感部分(超声流量传感器或超声换能器)一般均可安装于水平、倾斜或垂直管道。垂直管道选择自下而上流动的场所,若为自上而下,则其下游应有足够的背压,例如有高于测量点的后续管道,以防止测量点出现非满管流。
2)单向流还是双向流通常为单向流,但也可通过较复杂电子线路,设计成双向流动,此时流量测量点两侧直管段长度均应按上游直管段的要求布置。
3)管道条件外夹装式USF管道内表面积沉积层会产生声波不良传输和偏离预期声道路径和长度,应予避免;外表面因易于处理较少影响。夹装式换能器和管道接触表面要涂上耦合剂。应注意粒状结构材料(例如铸铁、混凝土)的管道,很可能声波被分散,大部分声波传送不到流体而降低性能。换能器安装处管道衬里或锈蚀层与管壁之间不能有缝隙。用V法的反设处必须避开焊缝和接口(参见图11)。
4)上游流动扰动与大部分其他流量仪表一样,USF敏感于流过仪表的流速分布剖面,因此也要求相当长度的上游直管段。前文已对直管段要求作了讨论。
5)防止声干扰应注意由控制阀高压力降等所形成的声学干扰,特别在测量气体流量时尤为重要,设法避免之。例如Instromet公司的USF显示仪中有声干扰实时测量报警;测量管道中采用如图9所示弯管阻断声干扰的措施。
TDS-100系列超声波冷热量表是一种满足欧洲EN1434≤热能表≥标准,采用超声波时差原理进行流量测量,通过热量计算器实现热量及冷量计量的仪表,具有长期使用测量精度不发生变化,运行稳定可靠,功能强大等特点。
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超声波热量表/热能表(厂价现货)大连大禹仪表生产的冷/热量表一种根据EN1434标准,超声波时差原理,以水为介质进行流量测量的同时实现冷/热量计量的仪表。具有测量精度高,安装简单,压损小,运行稳定,使用寿命长,自我诊断功能强等特点。简要说明1. 测量精度:EN1434级2. 显示:本地96段超低功耗液晶显示3. 信号输出:RS232/RS485/4-20mA4. 流速:低始动流量可测液体流速0.01米/秒5. 介质温度:-40-160摄氏度,实际操作中可高达200摄氏度6. 热量单位:Kwh或GJ可选7. 温度传感器:PT100或PT1000以上是超声波热量表/热能表(厂价现货)的详细信息,如果您对超声波热量表/热能表(厂价现货)的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取超声波热量表/热能表(厂价现货)的信息。
楼宇小区宾馆酒店,主管网的空调能量表一般选择使用超声波冷热量表,冬天通热水供热,夏天通入冷冻水(地下水)供冷,只需要切换一下阀门,南通国仪的计量仪表具备冷热量用的功能。南通国仪的在热量表的设计中,已经考虑到冷热两用,当供热时,供水温度高于回水温度,仪表显示的温差和热流量为正值;当供冷的状态下,供水温度低于回水温度,仪表显示的温差和热流量显示为负值。但是热能和冷能都为正值。可编程热量冷量表除了显示流量,热量总值外,还能同时显示供水温度,回水温度,温差,瞬时流量,累积流量等参数。南通国仪的在热量表的设计中,已经考虑到冷热两用,当供热时,供水温度高于回水温度,仪表显示的温差和热流量为正值;当供冷的状态下,供水温度低于回水温度,仪表显示的温差和热流量显示为负值。但是热能和冷能都为正值。可编程热量冷量表除了显示流量,热量总值外,还能同时显示供水温度,回水温度,温差,瞬时流量,累积流量等参数。
HR-LCS | 口 口 口 口 | ||||||
1 | 固定壁挂式 | ||||||
2 | 盘装式 | ||||||
3 | 便携式 | ||||||
4 | 手持式 | ||||||
5 | 管段式 | ||||||
6 | 水表 | ||||||
1 | 外夹 | ||||||
2 | 标准插入 | ||||||
3 | 加长插入 | ||||||
4 | 管段 | ||||||
H | 高温 | ||||||
A | 常温 | ||||||
S | 小探头 | ||||||
M | 中探头 | ||||||
L | 大探头 | ||||||
N | 不要求防爆 | ||||||
D | 要求防爆 | ||||||
B | 超声波流量计 | ||||||
F | 超声波热量计 |
江苏长顺仪表有限公司 销售电话:13770421007 邵经理 ◆热水电磁热量表测量原理: ◆热水电磁热量表解剖图: |
◆热水电磁热量表优势及独特卖点:1.传感器最重要的部件-线圈作最优化的设计,并通过最严格的实流试验,切实保证产品的测量精度2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果6.采用定制的双层屏蔽电缆7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰9.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示17.独特的防雷设计
WK-LDE热水计量表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。 WK-LDE热水计量表在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。WK-LDE热水计量表除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。
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优点: 1、杂物、纤维不影响测量 2、四氟耐腐蚀内衬 3、抗菌防粘型电极 4、正反计量累计流量 5、智能自我疹断功能 | 优点: 1、磁场强度增加5倍 2、擅长测量超低流速流量 3、输入阻抗高达15兆欧姆 4、内置大型磁钢 5、大电流励磁 | 优点: 1、四电极机构安全接地 2、哈氏C合金电极 3、四氟内衬耐强酸强碱 4、不锈钢外壳延长寿命 5、密度换算功能,轻易算质量 |
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优点: 1、桔红潜水漆包用10年 2、防护等级:IP68 3、全密封灌胶工艺,点滴不漏 | 优点: 1、耐高温达200度 2、选用高温漆包线圈 3、采用网骨架内衬 | 优点: 1、最小流量可测到20.0L/h 2、耐高压的外插式电极 3、反应灵敏,零点稳定 |
口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
型号 | 口径 | | ||||
WK-LDE | 15~2600 | |||||
| | 代号 | 电极材料 | | ||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 代号 | 内衬材料 | | |||
C1 | 聚四氟乙烯(F4) | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
C3 | 聚氟合乙烯(FS) | |||||
C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | ||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
中央空调冷暖水流量、热量计量
工业热水流量、热量计量
供暖热水流量、热量计量
安装要求:为了正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:(1)传感器既可在垂直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态;(2)介质在安装位置应该保证满管流动,避免不满管及气体附着在电极上;(3)对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被测传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命;(4)流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高管道或做U型管路方法,使其满管;(5)直管段要求:流量计前端≥5DN, 后端≥2DN(D指管道公称通径) ;(6)流量计要安装在水泵后端,决对不能安装在抽吸侧安装,阀们应安装在流量计的下游;(7)尽量避开强磁场的设备,以免影响流量计的传感器工作磁场和流量信号